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Porter le contrôle des processus de biofiltration au niveau supérieur [Slide Deck]

 

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Après avoir initialement développé notre kit de test d'analyse des dépôts et de la surface (DSA) il y a de nombreuses années pour quantifier les accumulations sessiles sur les parois des tuyaux ou des réservoirs, nous sommes tombés sur le traitement de l'eau potable par filtration biologiquement active comme un processus qui pourrait grandement bénéficier de cette technologie de surveillance. Alors que ce type de prétraitement est apparu en Amérique du Nord après une utilisation plus répandue en Europe, les gens ont eu du mal à déterminer dans quelle mesure leurs filtres biologiquement actifs étaient biologiquement actifs. Quantifier la croissance attachée, en particulier sur les milieux granulaires, est très difficile en utilisant des techniques de culture conventionnelles en plus de leur tendance à être très sélectif (typiquement <1% du contenu microbien total mesuré). En tant que tels, les avantages de ATP la surveillance dans cette situation était énorme étant donné que toutes les cellules sont mesurées et que les tests peuvent être complétés en quelques minutes par n’importe qui.

À ce jour, ATP la surveillance s'est révélée plus efficace dans l'analyse des milieux de biofiltre en montrant la réponse de la biomasse aux changements de processus tels que la supplémentation en nutriments, la pré-oxydation / lavage à contre-courant traité, ou la fréquence / durée du cycle de lavage à contre-courant. Cependant, des recherches récentes effectuées à l'Université du Colorado (Boulder) ont poussé la surveillance du processus de biofiltration à un autre niveau. doctorat candidat Leigh Gilmore Terry de CU Boulder a lié l'activité biologique telle que mesurée en utilisant ATP analyse conjointement avec le temps de contact en lit vide avec filtre (EBCT) pour produire un modèle efficace d’élimination du carbone organique total (COT) (1).

Mathématiquement, le modèle est le suivant:

begin {équation *}

frac {C_e_f_f} {C_I_n_f} = e ^ - ^ k ^ ”[ATP] EBCT

end {équation *}
Où :

Ceff = Concentration en carbone organique total (COT) à l'effluent du filtre
Cinf = Concentration en carbone organique total (COT) à l’influent filtrant
k '' = Taux d'utilisation de la contamination constant en ml * (pg ATP* min)-1
[ATP] = Activité biologique en pg ATP/ g media

L’impact de la température s’est reflété dans les changements de ATP. Ce travail a été publié récemment à la conférence de l'AWWA sur la qualité de l'eau (WQTC) à Salt Lake City.. Cette recherche continue à mûrir mais est très prometteuse jusqu'à présent.

Référence:

(1) Gilmore, P. Leigh; Summers, R. Scott. «Élimination des matières organiques via des filtres biologiques pour l’eau de boisson: efficacité de l’élimination basée sur des facteurs système quantifiables». 2015 © Association américaine des travaux d'eau. Actes de la conférence AWWA WQTC.


Lecture bonus:

Un aperçu introductif de 2nd Génération ATP surveillance dans les filtres biologiques.

Voir le diaporama ci-dessous:


 


Dave Tracey

Dave a été avec LuminUltra depuis le premier jour et est fier d'avoir pu contribuer dès ses débuts en tant que petite start-up à l'entreprise qu'elle est aujourd'hui. Il a occupé un large éventail de rôles pendant cette période, de la production de réactifs à la conduite d'expériences en laboratoire jusqu'à son poste actuel. Rien n'est plus important pour Dave que sa famille, qu'il s'agisse de ses deux jeunes fils ou de ses collègues des ventes et du marketing. Dans les deux cas, il est bien conscient qu'il ne serait pas grand-chose sans eux. Diplômé à l'origine du programme de génie chimique de l'Université du Nouveau-Brunswick, son alma mater a bouclé la boucle 1 ans plus tard, Dave servant maintenant de mentor pour les étudiants de dernière année en ChE pendant leurs projets de conception d'usine.

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